【题目】一定质量的某种气体,在不同温度下的气体热运动速率的统计分布图象如图所示,下列说法正确的是________。
A.曲线①的温度低于曲线②的温度
B.该气体分子在高温状态时的平均速率大于低温状态时的平均速率
C.不计分子势能,气体在曲线①时具有的内能较大
D.温度升高时每个分子运动的动能都增大
E.通过定量的分析可以得出:理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比
【答案】ABE;
【解析】
温度是分子平均动能的标志,温度升高平均动能增大,体积不变时,气体的内能由平均动能决定;
密闭在钢瓶中的理想气体体积不变,温度升高时分子平均动能增大压强增大。温度升高时,速率大的分子所占比重较大,则曲线①的温度低于曲线②的温度.故A正确;由图可知,高温时速率大的分子占比更多,因此气体分子在高温状态时的平均速率大于低温状态时的平均速率;故B正确;由于状态②时的温度高,故不计分子势能时,气体在状态①时具有的内能较小;故C错误;温度升高时,分子的平均动能增大,但并不是每个分子的动能都增大;故D错误;通过定量的分析可以得出:理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比,选项E正确;故选ABE。
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【题目】如图所示,甲、乙为两个独立电源(外电路为纯电阻)的路端电压与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是( )
A. 电源甲的电动势大于电源乙的电动势
B. 电源甲的内阻小于电源乙的内阻
C. 路端电压都为U0时,它们的外电阻相等
D. 电流都是I0时,两电源的内电压相等
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【题目】一物块由静止开始从粗糙斜面上的某点加速下滑到另一点,在此过程中重力对物块做的功等于
A. 物块动能的增加量
B. 物块重力势能的减少量与物块克服摩擦力做的功之和
C. 物块重力势能的减少量和物块动能的增加量以及物块克服摩擦力做的功之和
D. 物块动能的增加量与物块克服摩擦力做的功之和
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【题目】某实验小组成员要测量一节干电池的电动势和内阻,已知该干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.50Ω;实验室提供了电压表V(量程为3V内阻约3kΩ)、电流表A(量程0.6A,内阻rA=0.70Ω2)、滑动变阻器R(10Ω,2A)、开关和导线若干。
(1)为了尽可能减小实验误差,请在图方框中画出实验电路图_______。
(2)通过多次测量并记录对应的电流表示数Ⅰ和电压表示数U,利用这些数据在图中画出了U-I图线。由图线可以得出此干电池的电动势E=_________V(保留3位有效数字),内阻r=_________Ω(保留2位有效数字)。
(3)实验过程中,发现电流表发生了故障于是小组成员又找来一个电压表和一个定值电阻,组成了如图所示的电路,移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图象如图所示,图线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=_________,内阻r=_________(用k、a、R0表示)
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【题目】某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中进行了如下的操作:
(1)用20分度的游标卡尺测量摆球的直径的示数如图所示,则摆球的直径为d=_____cm.把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长l,通过计算得到摆长L;
(2)用秒表测量单摆的周期。当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记数为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数t=68.4s,该单摆的周期T=_____s(结果保留三位有效数字)。
(3)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的_____
A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了
B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间
C.以摆线长l作为摆长来计算
D.以摆线长l与摆球的直径d之和作为摆长来计算
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【题目】空间存在一静电场,电场中的电势随x的变化规律如图所示,下列说法正确的是( )
A. x=4m处电场强度可能为零
B. x=4m处电场方向一定沿x轴正方向
C. 电荷量为e的负电荷沿x轴从0点移动到x=6m处,电势能增大8eV
D. 沿x轴正方向,电场强度先增大后减小
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【题目】如下左图是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽___________。
(2)关于这个实验,以下说法正确的是(______)
A.每次小球要从同一位置由静止释放
B.小球的平抛运动要靠近但不接触木板
C.小球与斜槽之间的摩擦会影响实验结果
D.实验前要用重垂线检查坐标纸上的竖线是否竖直
(3)实验所需要的测量工具是____________。
(4)如上右图是按正确的实验方法取得的数据,其中 O 为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为____________m/s。
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【题目】2018年2月13曰,在平昌冬奥会单板滑雪U型场地女子决赛中,来自我国的刘佳宇获得亚军,为中国代表团取得了开赛以来的首枚奖牌,也实现了中国单板滑雷冬奥会奖牌零的突破。如图所示,将U型场地简化为固定在竖直面内的半圆形轨道场地,半圆形轨道上不同位置处动摩擦因数不同。假定在某次下滑过程中,因摩擦作用刘佳宇从坡顶下滑到最低点过程中速率不变,则该过程中
A. 刘佳宇所受合力总为0
B. 刘佳宇所受摩擦力大小不变
C. 刘佳宇与雪面的动摩擦因数逐渐变小
D. 刘佳宇滑到最低点时所受的支持力最大
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